


Wie kann ich mit C die Zeilennummer einer INI-Datei ermitteln, in der eine bestimmte Option oder ein bestimmter Abschnitt gefunden wird?
Plattformübergreifende Methode zum Abrufen der Zeilennummer einer INI-Datei, in der die angegebene Option gefunden wurde
Problem:
Suche nach einer C-Bibliothek (wie boost::program_options), die die Zeilennummer einer INI-Datei zurückgeben kann, in der eine bestimmte Option oder ein bestimmter Abschnitt gefunden wurde.
Anwendungsfälle:
- Bitten Sie die Bibliothek, den Wert „vvv“ im Abschnitt „[SSS]“ zu finden. Die Bibliothek sollte die Zeilennummer zurückgeben, in der „vvv“ im Abschnitt „[SSS]“ gefunden wird, oder -1. Dadurch können wir beispielsweise sagen: „Zeile 55: vvv muss < 256 sein.“
- Durchsuchen Sie die INI-Datei nach Abschnitten und validieren Sie deren Namen. Wenn ein unbekannter Abschnitt gefunden wird, können wir „Zeile 55: Abschnitt [Hahaha] ist unbekannt“ melden.
Antwort:
Die Möglichkeiten von Boost nutzen Spirit, eine Lösung wurde mit line_pos_iterator erstellt.
Implementierungsdetails:
POSITIONSINFO = 0:
- Die Eingabe erfolgt als Streaming.
- Die Ausgabe erfolgt im Rohstringformat oder im Map
> für Abschnitte. -
POSITIONSINFO = 1:
- Eingabe ist gepuffert.
- Ausgabe ist in textnode_t-Format:
<code class="cpp">struct textnode_t { int sline, eline, scol, ecol; string_t text; };</code>
Nach dem Login kopieren- Dies ermöglicht die resultierende Karte
> um die genauen Zeilen- und Spaltenanfangs- und -endpunkte für einzelne Textelemente anzugeben. - Kommentare (#, / ... /-Stil) sind implementiert.
- Leerzeichen sind toleriert.
- Das Entfernen von Schrägstrichen bleibt eine Übung.
- Fehler werden mit vollständigen Positionsinformationen gemeldet, wenn sie aktiviert sind.
- [Gist mit vollständigem Code, Makefile und example.ini]( https://gist.github.com/1425972)
- [Boost Spirit-Dokumentation](https://www.boost.org/doc/libs/1_65_1/libs/spirit/doc/)
Code-Snippet:
<code class="cpp">#include <map> #include <string> #include <iterator> #include <boost/tuple/tuple_comparison.hpp> template <typename S = std::string, typename Cmp = std::less<S>> class IniFile { public: IniFile(Cmp cmp = Cmp()) : _cmp(cmp) {} IniFile(const std::string& filename, Cmp cmp = Cmp()) : _cmp(cmp) { open(filename); } void open(const std::string& filename); typedef S string_t; #if POSITIONINFO struct textnode_t { int sline, eline, scol, ecol; string_t text; // ... }; #else typedef string_t textnode_t; #endif typedef std::pair<textnode_t, textnode_t> keyvalue_t; typedef std::map<textnode_t, textnode_t> section_t; typedef std::map<textnode_t, section_t> sections_t; private: Cmp _cmp; };</code>
Nach dem Login kopierenZusätzliche Ressourcen:
Wichtiger Hinweis: Die bereitgestellte Lösung erfordert keine C 11-Unterstützung, wurde aber verwendet, um das Ergebnis der Analyse zu sichern.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich mit C die Zeilennummer einer INI-Datei ermitteln, in der eine bestimmte Option oder ein bestimmter Abschnitt gefunden wird?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
